Читаем Виртуальный ты. Как создание цифровых близнецов изменит будущее человечества полностью

Однако в квантовых вычислениях предстоит преодолеть множество технических препятствий. Самым фундаментальным является хрупкость кубитов, которые необходимо поддерживать в когерентном состоянии суперпозиции, иначе они разрушатся из-за процессов, подобных измерениям. Любое вмешательство окружающей среды в квантовую систему – «шум», вызванный изменениями температуры, вибрацией, электромагнитными волнами, – приводит к так называемой декогеренции, когда кубиты теряют свою полезную неоднозначность и кристаллизуются в банальные единицы и нули. Эта стабильность измеряется «временем когерентности», которое отражает, как долго кубит способен прожить, пока не превратится в 1 или 0.

Чем дольше время когерентности, тем больше времени квантовому компьютеру нужно для завершения своих вычислений. На данный момент доступно всего лишь мгновение – около 100 микросекунд; малейшее возмущение, такое как вибрация или изменение температуры, приводит к постоянным высоким показателям ошибок при выполнении алгоритма. В результате сегодняшние квантовые вычислительные устройства и устройства обозримого будущего называются квантовыми компьютерами с шумом промежуточного масштаба (NISQ) и являются крайне ненадежными, а это означает, что приходится повторять измерения и принимать неидеальные результаты. Чем больше кубитов добавляется к этим устройствам для решения более трудоемких задач, и чем сложнее и глубже становятся квантовые схемы, тем труднее поддерживать хрупкое состояние когерентности, уровень уменьшения ошибок и снижения шума, необходимый для достижения осмысленных результатов.

Однако Питер и его аспиранты Алексис Ралли, Майкл Уильямс де ла Бастида и Тим Уивинг нашли способ сосредоточить мощь сегодняшних маленьких компьютеров NISQ, а также тех, которые превзойдут их, на сложной части задачи, перенеся более простые области вычислений на классический компьютер. Этот прагматичный шаг вперед, аналогичный адаптивному уточнению сетки, с которым мы столкнулись в седьмой главе, повышает точность результатов для молекул, которые в настоящее время находятся за пределами досягаемости полных квантовых вычислений, что справедливо для практически любых химических и биологических объектов, от лекарств до белков и ДНК[557].

Однако существует фундаментальная проблема с использованием квантовых вычислений для моделирования виртуального человека: мы до сих пор не понимаем, как происходит коллапс волновых функций, который приводит к упомянутой выше декогеренции. Как заметил Роджер Пенроуз, этот процесс не объясняется современной квантовой механикой и, по его мнению, не является алгоритмическим. Можно прибегнуть к альтернативной интерпретации, которую предпочитает, например, Дэвид Дойч, хотя она и не нравится многим, – что Вселенная разделяется на множество реальностей при каждом измерении, – но смысл проблемы в том, что не существует общепринятой теории превращения туманной вероятностной квантовой сущности в классическую достоверность.

Что на самом деле соответствует «измерению» в квантовой теории, до сих пор не ясно. Вызывает беспокойство и количество усилий, затрачиваемое на поддержание квантовой когерентности в компьютерах без какого-либо понимания того, что приводит к ее потере. Это самое серьезное из основных ограничений, препятствующих реализации необычайного потенциала квантовых вычислений. Прагматики, такие как Питер Лав, утверждают, что это не должно иметь значения, так же как для легионов людей, полагающихся на классические вычисления, не имеет значения, почему электроны имеют определенный заряд[558]. Но этот вопрос фундаментален: квантовая теория остается неполной без научной теории коллапса волновой функции, и, как следствие, в основе квантовых вычислений лежит недостающий элемент.

<p>Квантовое преимущество</p>

Несмотря на все предостережения, в 2019 г. многие сочли важной вехой объявление ученых о достижении «квантового превосходства»[559] – термин, придуманный несколько лет назад, который сегодня по очевидным причинам не нравится многим, предпочитающим менее триумфальное «квантовое преимущество».

Перейти на страницу:

Все книги серии Научный интерес

Зачем мы спим
Зачем мы спим

До недавних пор у науки не было полного представления о механизмах сна, о всем многообразии его благотворного влияния и о том, почему последствия хронического недосыпания пагубны для здоровья. Выдающийся невролог и ученый Мэттью Уолкер обобщает данные последних исследований феномена сна и приглашает к разговору на темы, связанные с одним из важнейших аспектов нашего существования.«Сон — это единственное и наиболее эффективное действие, которое мы можем предпринять, чтобы каждый день регулировать работу нашего мозга и тела. Это лучшее оружие матушки-природы в противостоянии смерти. К сожалению, реальные доказательства, разъясняющие все опасности, которым подвергаются человек и общество в случае недосыпания, до сих пор не были в полной мере донесены до людей. Это самое вопиющее упущение в сегодняшних разговорах о здоровье. Исправить его как раз и призвана моя книга, и я очень надеюсь, что она превратится для читателя в увлекательное путешествие, полное открытий. Кроме того, книга нацелена на пересмотр оценки сна и изменение пренебрежительного отношения к нему».

Мэттью Уолкер

Зарубежная образовательная литература, зарубежная прикладная, научно-популярная литература
Так полон или пуст? Почему все мы – неисправимые оптимисты
Так полон или пуст? Почему все мы – неисправимые оптимисты

Как мозг порождает надежду? Каким образом он побуждает нас двигаться вперед? Отличается ли мозг оптимиста от мозга пессимиста? Все мы склонны представлять будущее, в котором нас ждут профессиональный успех, прекрасные отношения с близкими, финансовая стабильность и крепкое здоровье. Один из самых выдающихся нейробиологов современности Тали Шарот раскрывает всю суть нашего стремления переоценивать шансы позитивных событий и недооценивать риск неприятностей.«В этой книге описывается самый большой обман, на который способен человеческий мозг, – склонность к оптимизму. Вы узнаете, когда эта предрасположенность полезна, а когда вредна, и получите доказательства, что умеренно оптимистичные иллюзии могут поддерживать внутреннее благополучие человека. Особое внимание я уделю специальной структуре мозга, которая позволяет необоснованному оптимизму рождаться и влиять на наше восприятие и поведение. Чтобы понять феномен склонности к оптимизму, нам в первую очередь необходимо проследить, как и почему мозг человека создает иллюзии реальности. Нужно, чтобы наконец лопнул огромный мыльный пузырь – представление, что мы видим мир таким, какой он есть». (Тали Шарот)

Тали Шарот

Психология и психотерапия
Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях
Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях

До недавних пор у науки не было полного представления о механизмах сна, о всем многообразии его благотворного влияния и о том, почему последствия хронического недосыпания пагубны для здоровья. Выдающийся невролог и ученый Мэттью Уолкер обобщает данные последних исследований феномена сна и приглашает к разговору на темы, связанные с одним из важнейших аспектов нашего существования.«Сон – это единственное и наиболее эффективное действие, которое мы можем предпринять, чтобы каждый день регулировать работу нашего мозга и тела. Это лучшее оружие матушки-природы в противостоянии смерти. К сожалению, реальные доказательства, разъясняющие все опасности, которым подвергаются человек и общество в случае недосыпания, до сих пор не были в полной мере донесены до людей. Это самое вопиющее упущение в сегодняшних разговорах о здоровье. Исправить его как раз и призвана моя книга, и я очень надеюсь, что она превратится для читателя в увлекательное путешествие, полное открытий. Кроме того, книга нацелена на пересмотр оценки сна и изменение пренебрежительного отношения к нему». (Мэттью Уолкер)

Мэттью Уолкер

Зарубежная образовательная литература, зарубежная прикладная, научно-популярная литература
Изобретение науки. Новая история научной революции
Изобретение науки. Новая история научной революции

Книга Дэвида Вуттона – история великой научной революции, результатом которой стало рождение науки в современном смысле этого слова. Новая наука – не просто передовые открытия или методы, это новое понимание того, что такое знание. В XVI веке изменился не только подход к ней – все старые научные термины приобрели иное значение. Теперь мы все говорим на языке науки, сложившемся в эпоху интеллектуальных и культурных реформ, хронологические рамки которой автор определяет очень точно. У новой цивилизации были свои мученики (Джордано Бруно и Галилей), свои герои (Кеплер и Бойль), пропагандисты (Вольтер и Дидро) и скромные ремесленники (Гильберт и Гук). Она дала начало новому рационализму, покончившему с алхимией, астрологией и верой в колдовство. Дэвид Вуттон меняет наше представление о том, как происходили эти знаковые преобразования.«Наука – программа исследований, экспериментальный метод, взаимосвязь чистой науки и новой техники, язык отменяемого знания – появилась в период с 1572 по 1704 г. Последствия этого видны до сих пор – и, по всей вероятности, не исчезнут никогда. Но мы не только используем технологические преимущества науки: современное научное мышление стало важной частью нашей культуры, и теперь нам уже трудно представить мир, в котором люди не говорили о фактах, гипотезах и теориях, в котором знание не было основано на свидетельствах и где у природы не было законов. Научная революция стала почти невидимой просто потому, что она оказалась удивительно успешной». (Дэвид Вуттон)

Дэвид Вуттон

Зарубежная образовательная литература, зарубежная прикладная, научно-популярная литература
Нет соединения с сервером, попробуйте зайти чуть позже